控制电路实现顺序控制控制电路实现顺序控制线路28页PPT
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X62W型万能铣床上要求主轴电动机启动后,进给电动机才能启动;M7120型平面磨床则要求当砂轮电动机启动后,冷却泵电动机才能启动。
在装有多台电动机的生产机械上,各电动机所起的作用是不同的,有时需按一定的顺序启动或停止,才能保证操作过程的合理和工作的安全可靠。
像这种要求几台电动机的启动或停止,必须按一定的先后顺序来完成的控制方式,叫做电动机的顺序控制。
一、顺序控制线路110图1-67 主电路实现顺序控制的电路图1.主电路实现顺序控制如图1-67所示是主电路实现电动机顺序控制的电路图。
线路的特点是电动机M2的主电路接在KM(或KM1)主触头的下面。
在图1-67a所示控制线路中,电动机M2是通过接插器X接在接触器KM主触头的下面,因此,只有当KM主触头闭合,电动机M1启动运转后,电动机M2才可能接通电源运转。
M7120型平面磨床的砂轮电动机和冷却泵电动机,就采用了这种顺序控制线路。
在图1-67b所示控制线路中,电动机M1和M2分别通过接触器KM1和KM2来控制,接触器KM2的主触头接在接触器KM1主触头的下面,这样就保证了当KM1主触头闭合,电动机M1启动运转后,电动机M2才可能接通电源运转。
线路的工作原理如下:先合上电源开关QS。
M1启动后M2才能启动:按下SB1 KM1线圈得电 KM1KM1自锁触头闭合自锁电动机M1启动连续运转KM2再按下SB2 KM2 KM2自锁触头闭合自锁电动机M2启动连续运转M1、M2同时停转:按下SB3 控制电路失电 KM1、KM2主触头分断 M1、M2同时停转111想一想:能否通过控制电路来实现电动机的顺序控制?试一下,你能设计出几种形式的控制线路?几种在控制电路实现电动机顺序控制的电路图如图1-68所示。
图1-68a所示控制线路的特点是:电动机M2的控制电路先与接触器KM1的线圈并接后再与KM1的自锁触头串接,这样就保证了M1启动后,M2才能启动的顺序控制要求。
线路的工作原理与图1-67b所示线路的工作原理相同。
电机的顺序控制接线图原理电机的顺序控制是指将两个或多个电动机按照特定的顺序进行启动、停止和反转的控制方式。
这种控制方式在许多工业领域中被广泛应用,如电动机驱动的输送线、起重机、机械加工设备等。
在顺序控制接线图中,通过控制电路的连接与断开来实现电机的启动、停止和反转,从而满足特定的工艺要求。
顺序控制接线图主要由接线图符号、控制元件和电动机连接电路三部分组成。
接线图符号是为了方便理解和绘制控制电路而设立的一种图形符号系统。
常见的接线图符号包括接线点、线路连接、线型、接地符号等。
控制元件包括按钮开关、继电器、接触器、断路器等,用于控制电路的连接与断开。
电动机连接电路是指将电动机与电源、控制元件和传感器等连接起来的电路。
顺序控制接线图的原理如下:1. 控制电路的供电:控制电路通常由交流电源供电,通过断路器或接触器控制电路的连接与断开。
在供电之前,应将所有的按钮开关设为断开状态,以避免意外启动电机。
2. 启动电机:按下启动按钮使继电器或接触器吸合,使电动机供电,电动机开始启动。
同时,通过辅助继电器或接触器的控制,保证电机按照特定的顺序启动。
3. 反转电机:按下反转按钮,使电动机反转。
反转也可以通过控制继电器或接触器的状态来实现。
一些电机还配备了瞬时按键,按下后电动机将自动停止并反转。
4. 停止电机:按下停止按钮或断开电源,电动机停止运行。
5. 过程保护:控制电路中通常包括一些安全保护装置,如过载保护、短路保护和接地保护。
这些保护装置可以在电动机超载、短路或接地等故障发生时,自动切断电源,以避免事故发生。
顺序控制接线图的设计原则如下:1. 合理布局:控制电路的元件应根据工艺要求合理布局,以方便操作和维护。
2. 易于理解:控制电路应使用清晰的接线图符号,并且布局应简洁明了,便于人们理解和绘制。
3. 可靠性:控制电路的连接应可靠,能够长期稳定工作,不易出现故障。
4. 安全性:控制电路应具有安全保护装置,以防止意外发生。
电动机顺序控制电路原理引言电动机是现代工业中常见的设备之一,广泛应用于各种机械设备中。
为了实现对电动机的控制和操作,需要设计相应的电路来实现不同的工作模式。
其中,顺序控制电路是一种常用的电动机控制方法,它可以使多个电动机按照特定的顺序启动、停止和反转。
本文将详细解释与电动机顺序控制电路原理相关的基本原理,并通过具体案例进行说明,以便读者更好地理解和应用。
1. 什么是顺序控制电路?顺序控制电路是一种能够按照特定顺序依次启动、停止和反转多个电动机的控制系统。
它通过合理设计和连接各种开关、继电器、计时器等元件,实现对多个电动机进行协调运行。
在工业生产中,常常需要同时或依次启动多台或多组同类型的电动机。
例如,在流水线上需要有多台驱动同步运转的传送带;在某些生产过程中需要先后启动不同功能的设备等。
这时候就需要使用到顺序控制电路。
2. 顺序控制电路的基本原理顺序控制电路的基本原理是通过控制不同的开关状态来实现电动机的启动、停止和反转。
下面将详细介绍顺序控制电路的基本元件和工作原理。
2.1 开关开关是顺序控制电路中最基本的元件之一,用于切换电流的通断状态。
在顺序控制电路中,常常使用按钮开关来实现手动操作,也可以使用自动开关或传感器等来实现自动操作。
2.2 继电器继电器是一种能够将小电流信号转换为大电流输出的装置。
在顺序控制电路中,继电器常用于放大和切换信号,用于实现多个电动机之间的协调运行。
每个继电器通常有一个或多个触点(通常分为常开触点和常闭触点),当继电器得到激励后,触点会打开或闭合,从而控制其他元件(如电动机)的工作状态。
2.3 计时器计时器是一种能够按照设定时间间隔进行计时并输出信号的装置。
在顺序控制电路中,计时器常用于控制电动机的启动和停止时间。
计时器可以分为两种类型:ON延时计时器和OFF延时计时器。
ON延时计时器在接收到激励信号后,经过设定的时间后输出信号;而OFF延时计时器在接收到激励信号后,经过设定的时间后停止输出信号。
顺序启动控制电路原理顺序启动控制电路原理顺序启动控制电路常常用于需要阳极预热的电器设备,例如气体放电管,如气体放电管需要在开机前进行预热,避免管子出现高电压电弧击穿,导致损坏,甚至爆炸。
此时,为了解决类似的问题,就需要使用顺序启动控制电路,通过该电路可以实现设备的调试和运行,进而保证设备的正常工作。
顺序启动控制电路的组成顺序启动控制电路一般由三部分组成,控制开关、定时电路和继电器电路。
其中,控制开关用于启动顺序启动控制,定时电路用于控制各个装置启动的时间,而继电器电路则用于实现控制信号对启动电器的输出。
控制开关: 控制开关是一种带有三个常开接点的继电器,通过操作控制开关,可以对整个设备进行开启和关闭。
当控制开关被按下后,电路将切断电源,这就意味着气体放电管的预热和其它设备的启动动作也会被延迟,直到控制开关被释放后,电源才会重新连接。
定时电路: 定时电路是一种周期性变化的计数器,用于按照预先设定的时间间隔启动气体放电管。
一般情况下,定时电路中设置的时间都很短,只需要几秒即可完成预热。
而且,由于定时电路是由晶体管等元器件组成的,所以其工作速度十分迅速,可以对电路进行快速响应,从而实现更加高效的控制方式。
继电器电路:继电器电路的作用是将得到的控制信号,转换成适合于各个装置使用的电压和电流。
例如,通过将继电器电路的输出链接至气体放电管的控制端,可以实现对气体放电管的启动和调节等作用。
此外,还可以利用继电器电路来打开和关闭电路,变更装置的工作状态,满足各种工业场合的要求。
顺序启动控制电路的工作原理顺序启动控制电路在工作时,一般需要进行如下的操作流程:1. 手动打开控制开关,使电源切断,负载设备无法开始运行;2. 通过定时电路,设置启动时序,当时间到了,气体放电管被激活预热,然后各个装置开始按照先后顺序进行启动;3. 当所有装置都被完全启动后,继电器电路会切换成自锁状态,指示灯亮起,这时各个装置可以正常工作了。